2025-01-21
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河南理工大学毕业设计 摘要 随着社会的高速发展,电能在工农业生产和人民日常生活中发挥着起来越重要的作 用,然而与之同时与国民生产生活密切相关的电力电子换流装置,如变频器、高频开关 电源、逆变电源等各种换流装置在广泛的运用中给电网带来了大量的无功功率与严重的 谐波污染。随着电力电子技术的发展,具有网侧电流接近正弦波、功率因数近似为1、 直流侧输出电压稳定、抗负载扰动能力强并且能够在四象限运行的pwm整流器应运而生, 成功地取代了不可控二极管整流器和相控的晶闸管整流器,并成为电力电子技术研究的 热点。本言研究的主要对象就是应用最为广泛的三相电压型pwm整流器。 首先,本文介绍了pwm整流器研究的背景与意义,综述了pwm技术的发展及现状, 引出了三相电压型pwm整流器,并分析了三相电压型pwm整流器的工作原理,并在此基 础上建立了其在abc三相静止坐标系、d-q同步旋转坐
整流器模型建立直接影响控制策略,通常系统采用基尔霍夫定律和拉格朗日方程建立数学模型,其状态变量间存在耦合。文中针对开关函数描述的数学模型为非线性且控制器设计困难的特征,采用开关周期平均法建立系统平均模型,分离扰动得到稳态模型和线性时不变的小信号模型。结果表明,小信号模型较传统模型更有利系统控制器的设计。
整流器模型建立直接影响控制策略,通常系统采用基尔霍夫定律和拉格朗日方程建立数学模型,其状态变量间存在耦合。文中针对开关函数描述的数学模型为非线性且控制器设计困难的特征,采用开关周期平均法建立系统平均模型,分离扰动得到稳态模型和线性时不变的小信号模型。结果表明,小信号模型较传统模型更有利系统控制器的设计。
三相电压型pwm整流器在应用中需要更加优良的动、静态性能。针对整流器的非线性强耦合特点,提出了一种滑模变结构无源控制算法。算法中电压外环采用滑模变结构控制,电流内环采用无源控制。滑模控制中以整流器输出直流电压误差为状态变量构造指数衰减律切换面。无源控制中采用状态误差构造能量存储函数并以误差存储函数为lyapunov函数,通过注入阻尼使系统快速收敛到期望稳定平衡点。根据误差存储函数的收敛条件设计了整流器的无源控制器,实现了各变量的解耦控制。用pscad/emtdc软件进行仿真分析。与双闭环pi控制对比,仿真结果表明该控制策略具有良好的动、静态性能和鲁棒性。
为研究发电设备并网中的逆变器特性及控制方法,以三相电压型pwm逆变器为例,采用正弦波pwm法,建立其小信号模型并采用psim软件进行仿真。提出采用超前-滞后补偿对系统进行校正。实验结果验证了数学模型和控制策略的合理性,解决了此类非线性系统的线性控制问题,提高了逆变器的抗干扰能力。
三相电压型整流器是当今非常热门的变换器拓扑之一,它功率因数高,谐波畸变小,拓扑结构简单,输出功率可以从几千瓦到兆瓦级。文章以程序算法为核心,实现了对整流器的dsp控制,分析了其应用程序的框架结构,并在此基础上提出了控制程序的模块化方法,增强了程序可读性,减少了代码长度,降低了维护成本。同时利用plecs仿真软件对dsp程序进行了仿真,验证了其正确性。
根据三相电压型pwm逆变器的工作原理,引入开关周期平均算子将离散的系统变换为连续的系统,应用坐标旋转变换将三相交流电量变换成直流量,使用小信号扰动法将非线性的系统变换为线性的系统。建立了三相电压型pwm逆变器系统的小信号动态数学模型,以spwm调制法为例,建立了从调制器输入到逆变器输出的动态数学模型,仿真和实验结果验证了建模的准确性以及控制策略的合理性。
为了缩短对大功率电子装置(如逆变电源)的研制周期和减少研制费用,借助计算机仿真技术,利用matlab软件中simulink和powersystemblochset建立了以igbt(绝缘栅双极性晶体管)为开关器件具有数字pi调压功能的spwm电压型逆变电源仿真模型,对其输出特性进行仿真,并利用傅里叶快速变换(fft)分析工具对其仿真输出电压进行谐波分析。仿真模型分别考虑了主电路和控制器模型,较为精确地反映了实际情况,验证了此模型和仿真方法的正确性。最后应用到三相逆变器调速系统中,仿真结果显示其控制效果良好,完全符合实际电机控制的要求。
本文介绍了三相电压型pwm整流器的数学模型,针对基于滞环比较器的传统直接功率控制的诸多缺点,提出双开关表直接功率控制的三相电压型pwm整流器。结果表明,该控制策略可行,并且改善了三相电压型pwm整流器的性能。
电压型变换电路是利用pwm控制方式以及由全控型器件组成的电路,具有网侧电流谐波低、单位功率因数、能量双向流动等优点.文中对三相电压型pwm变换器的原理及控制策略进行分析,利用matlab建立三相电压型单桥和双桥逆变电路的模型,并对基于pwm控制的acdc-ac变换器进行仿真,仿真结果验证此变换器做为负载模块具有提高电能质量管理的作用.
实用文案 文案大全 三相电压型逆变器 一.电力电子器件的发展: 1.概述: 1957年可控硅(晶闸管)的问世,为半导体器件应用于强电领域的自动控 制迈出了重要的一步,电力电子开始登上现代电气传动技术舞台,这标志着 电力电子技术的诞生。20世纪60年代初已开始使用电力电子这个名词,进 入70年代晶闸管开始派生各种系列产品,普通晶闸管由于其不能自关断的 特点,属于半控型器件,被称作第一代电力电子器件。随着理论研究和工艺 水平的不断提高,以门极可关断晶闸管(gto)、电力双极性晶体管(bjt) 和电力场效应晶体管(power-mosfet)为代表的全控型器件迅速发展,被 称作第二代电力电子器件。80年代后期,以绝缘栅极双极型晶体管(igbt) 为代表的复合型第三代电力电子器件异军突起,而进入90年代电力电子器 件开始朝着智能化、功率集成化发展,这代表了电力电
实用文案 文案大全 三相电压型逆变器 一.电力电子器件的发展: 1.概述: 1957年可控硅(晶闸管)的问世,为半导体器件应用于强电领域的自动控 制迈出了重要的一步,电力电子开始登上现代电气传动技术舞台,这标志着 电力电子技术的诞生。20世纪60年代初已开始使用电力电子这个名词,进 入70年代晶闸管开始派生各种系列产品,普通晶闸管由于其不能自关断的 特点,属于半控型器件,被称作第一代电力电子器件。随着理论研究和工艺 水平的不断提高,以门极可关断晶闸管(gto)、电力双极性晶体管(bjt) 和电力场效应晶体管(power-mosfet)为代表的全控型器件迅速发展,被 称作第二代电力电子器件。80年代后期,以绝缘栅极双极型晶体管(igbt) 为代表的复合型第三代电力电子器件异军突起,而进入90年代电力电子器 件开始朝着智能化、功率集成化发展,这代表了电力电
针对eps电源系统要求输出高质量电压波形的特点,提出了三相电压型pwm逆变器的一种电压电流双闭环控制方法,通过建立三相电压型pwm逆变器在两相同步旋转坐标系下的数学模型,利用电压外环实现对输出电压的稳定控制,电流内环实现对输出电流的控制,仿真证明该方法有效地改善了应急电源系统的动态响应及抗扰能力.
针对在线式不间断电源系统(ups)中的ac/dc整流器,设计了一套基于dqo轴控制的三相四线电压型pwm整流器的控制策略。介绍了该整流器的拓扑;推导了其主电路的数学模型;给出了带有正负母线电压平衡特性的双环控制的结构框图,并分别设计了电压外环和电流内环的控制参数;最后制作了一台实验样机并进行了实验。实验结果表明,所设计的控制器性能优良,可实现所要求的电网侧高功率因数、低电流谐波畸变率(thd)以及输出侧正负直流母线电压平衡等特性。
数显智能三相电压/电流表使用说明书 一、概述 数显智能三相电压/电流表适用于电力电网、自动化系统中对电流、电压的电参数 测量和显示,通过面板设置倍率,直观显示系统一次侧运行点参数,具有精度高、稳定性 好、抗震动等优点,可直接替代原有指针式仪表。 可选仪表测量功能:(1)三相电压表(2)三相电流表 二、技术参数 性 能 参数 性 能 参数 输 入 测 电 压 额定值ac25~500v电流精度 rms测量,精度等级0.5 级 过负荷 持续:1.2倍瞬时:10 倍/10s 电源 工作范围ac/dc85~270v 量 显 示 功耗500kω 环境 工作环境-10~55℃ 精度rms测量,精度等级0.5级储存环境-20~75℃ 电 流 额定值ac0~5a 安全 耐压 输入/电源>2kv,输入/
针对三相三线制电压型逆变器,提出了一种模型预测控制(mpc)方法。在dqo旋转坐标系下构建了三相三线制电压型逆变器的直流增量模型,以该模型为基础构建了控制系统预测模型;依据系统控制要求设计预测控制器的优化性能指标,求解优化性能指标得出控制时域内最优控制增量表达式;采用根轨迹法分析了预测控制器参数对系统控制性能的影响,并确定了预测控制器参数。仿真及实验结果表明:所构建的模型预测控制器在三相三线制电压型逆变器空载、带阻感负载、带非线性负载及负载投入过程中均具有良好的控制性能,且其输出电压质量优于传统的电流内环-电压外环双环控制方法。
为了提高电流型pwm整流器网侧功率因数和系统抗干扰能力,提出了采用互联和阻尼分配无源控制方案设计系统控制器的新型控制策略。根据能量成型和端口受控哈密顿控制原理,建立了电流型pwm整流器的端口受控耗散哈密顿(pchd)模型,根据系统控制器的设计目标,求取了期望稳定平衡点。通过配置与系统结构兼容的能量函数,在期望稳定平衡点处设计了镇定的控制器,实现了电流型pwm整流器单位功率因数运行、直流电流快速达到期望值并稳定运行于平衡点的控制目标,仿真结果证明了该方案的可行性。
浅谈三相电压不平衡 摘要:三相电压不平衡是电力系统运行中的常见非正常现象,本文浅析了中 性点接地与非接地的三相系统在正常、事故情况下产生电压不平衡基本理论知 识;三相电压不平衡对电力系统以及电力用户的危害;从理论上探讨了改善三相 电压不平衡的切实可行措施方法;并给出了三相电压不平衡的国家执行标准。 关键词:电压不平衡不平衡危害改善措施标准 0引言 在市场经济不断深化,国家电网公司提出建设”一强三优”的现代企业的战略 目标的形势下,电能质量问题备受电力供应企业与电力用户的关注。提供优质的 电能是电力企业的责任,然而随着国民经济的蓬勃发展,电力网负荷急剧增大, 特别是冲击性、非线性负荷容量的不断增长,使得电网发生电压波形畸变、电压 波动与闪变和三相不平衡等电能质量问题。这些特征量是评定电能质量的重要指 标,三相电压不平衡在电力系统正常运行与异常运行情况下均有出现,
建立了三相四线电压型pwm整流器在两相同步旋转dq0坐标系下的el(euler-lagrange,el)数学模型。根据控制目标,基于pwm整流器的el模型,结合pi控制器设计了混合无源控制器。为实现误差能量函数快速收敛到期望平衡点,采用了阻尼注入方法设计了无源控制器;进而确定出dq0坐标系下所需的开关函数。由于无源控制器是在保证pwm整流器稳定的前提下,由阻尼注入和pi控制器参数的大小调节pwm整流器的动态和静态性能,具有易于调试和工程实现的特点。电网平衡和不平衡情况下仿真表明了三相四线电压型pwm整流器混合无源控制器应用的可行性。
职位:房产估价师(技术总监)
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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